Мазмуну:

Joule Thief Circuit кантип жасалат жана схема боюнча түшүндүрмө: 5 кадам
Joule Thief Circuit кантип жасалат жана схема боюнча түшүндүрмө: 5 кадам

Video: Joule Thief Circuit кантип жасалат жана схема боюнча түшүндүрмө: 5 кадам

Video: Joule Thief Circuit кантип жасалат жана схема боюнча түшүндүрмө: 5 кадам
Video: Преобразователь постоянного тока 12В в 43В для двигателя постоянного тока 2024, Июль
Anonim
Image
Image

"Джоуль уурусу" - бул чыңалууну жогорулатуучу жөнөкөй схема. Туруктуу төмөнкү чыңалуу сигналын жогорку чыңалуудагы тез импульстарга алмаштырып, энергия булагынын чыңалуусун жогорулатышы мүмкүн. Сиз көбүнчө "өлүк" батарея менен LEDди иштетүү үчүн колдонулган мындай схеманы көрөсүз, бирок мындай схемага дагы көптөгөн потенциалдуу тиркемелер бар.

1 -кадам: Компоненттериңизди чогултуңуз

Компоненттериңизди чогултуп алыңыз
Компоненттериңизди чогултуп алыңыз
Компоненттериңизди чогултуп алыңыз
Компоненттериңизди чогултуп алыңыз
Компоненттериңизди чогултуп алыңыз
Компоненттериңизди чогултуп алыңыз

БӨЛҮКТӨРДҮ САТЫП АЛЫҢЫЗ: 2N3904 транзисторун сатып алыңыз:

www.utsource.net/itm/p/95477.html

1K каршылыгын сатып алуу:

www.utsource.net/itm/p/6491260.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Тороид феррит

Аз зымдар

NPN транзистору 2N2222, 2N3904 же ушуга окшош

Жетектеген

1k Ом резистор

Колдонулган АА батарейкасы (эгер сизде жок болсо, сиз дагы жаңы ААны колдоно аласыз)

Шилтемени сатып алуучу компоненттер (филиал):-

Тороид ферит өзөгү -

www.banggood.com/5pcs-Micrometals-Amidon-I…

www.banggood.com/22x14x8mm-Power-Transform…

Транзистор (2n3904):-

www.banggood.com/100Pcs-2N3904-TO-92-NPN-G…

Резистор топтому -

www.banggood.com/200pcs-20-Value-1W-5-Resi…

www.banggood.com/560-Pcs-1-ohm-to-10M-ohm-…

LED:-

www.banggood.com/100pcs-F5-5mm-White-Brigh…

www.banggood.com/100pcs-20Ma-F5-5MM-5Color…

2 -кадам: Райондук жана жумушчу түшүндүрмө

Райондук жана жумушчу түшүндүрмө
Райондук жана жумушчу түшүндүрмө

Джоуль уурусу-бул өз алдынча термелүүчү чыңалуу күчөткүчү. Бул туруктуу төмөнкү чыңалуу сигналын алат жана аны жогорку чыңалуудагы жогорку жыштыктагы импульстарга айлантат. Бул жерде этап -этабы менен негизги Джоуль Уурунун кантип иштээри:

1. Башында транзистор өчүк.

2. Электр энергиясынын аз өлчөмү резистор жана биринчи катушка аркылуу транзистордун түбүнө өтөт. Бул коллектор-эмиттер каналын жарым-жартылай ачат. Электр энергиясы эми экинчи катушка аркылуу жана транзистордун коллектор-эмиттер каналы аркылуу өтө алат.

3. Экинчи катушка аркылуу электр энергиясынын көбөйүшү магниттик талааны пайда кылат, ал биринчи катушка көбүрөөк электр энергиясын киргизет.

4. Биринчи катуштагы индукцияланган электр транзистордун түбүнө кирип, коллектор-эмиттер каналын ого бетер ачат. Бул электр энергиясын экинчи катушка аркылуу жана транзистордун коллектордук-эмитент каналы аркылуу өткөрүүгө мүмкүндүк берет.

5. 3 жана 4-кадамдар кайтарым байланышта кайталанат, транзистордун базасы каныкканга чейин жана коллектор-эмиттер каналы толук ачылганга чейин. Экинчи катушка жана транзистор аркылуу өтүүчү электр энергиясы азыр максимумга жетти. Экинчи катушканын магнит талаасында курулган көп энергия бар.

6. Экинчи катушкадагы электр энергиясы мындан ары жогорулабагандыктан, биринчи катушка электр энергиясын киргизүүнү токтотот. Бул транзистордун базасына электр энергиясынын аз киришине алып келет.

7. Транзистордун базасына электр энергиясы азыраак киргенде коллектор-эмиттер каналы жабыла баштайт. Бул экинчи катушка аркылуу электр энергиясын аз өткөрүүгө мүмкүндүк берет.

8. Экинчи катушка электр энергиясынын көлөмүнүн төмөндөшү биринчи катушка терс электр энергиясын алып келет. Бул транзистордун базасына электр энергиясын азыраак киргизет.

9. 7 жана 8 -кадамдар кайтарым байланышта кайталанат, транзистор аркылуу электр энергиясы дээрлик жок болгонго чейин.

10. Экинчи катушканын магнит талаасында сакталган энергиянын бир бөлүгү агып кетти. Бирок, дагы эле көп энергия топтолгон. Бул энергия бир жакка кетиши керек. Бул катушканын чыгышындагы чыңалууга алып келет.

11. Курулган электр энергиясы транзистордон өтө албайт, андыктан ал жүктөн өтүшү керек (көбүнчө LED). Катушканын чыгышындагы чыңалуу ал чыңалууга жеткенге чейин күчөйт жана ал жүктөн өтүп кетет.

12. Топтолгон энергия чоң жүктөө аркылуу өтөт. Энергия тарагандан кийин, схема натыйжалуу түрдө баштапкы абалга келтирилет жана бүт процессти кайра баштайт. Кадимки Джоуль Уурунун схемасында бул процесс секундасына 50 000 жолу болот.

3 -кадам: Тороидди шамал

Тороидди шамал
Тороидди шамал
Шамал Тороиду
Шамал Тороиду
Тороидди шамал
Тороидди шамал

Райондогу трансформатор феррит тороидинин айланасындагы зым менен оролгон. Бул тороиддерди электроника жеткирүүчүлөрдөн сатып алса болот же электр менен жабдуу сыяктуу эски электрондук жабдуулардан куткарса болот.

Жука изоляцияланган зымдын эки бөлүгүн алып, тороидге 8-10 жолу ороп коюңуз. Этият болуңуз, зымдардын бирин да каптап калбаңыз. Зымдарды мүмкүн болушунча бирдей кылып жасаңыз. Прототип кылып жатканда зымдарды кармап туруу үчүн тороидди скотч менен ороп койгом.

Андан кийин, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, эки четинен эки карама -каршы түстөгү зымдарды бириктирип, жакшыраак түшүнүү үчүн видеого кайрылыңыз.

4 -кадам: Байланыштар

Image
Image
Байланыштар
Байланыштар

жогорудагы схеманы ээрчиңиз жана транзистордун терсинин эмитентине терс таасирин тийгизген позитивди жана 1 к омду базага орнотуңуз, анда тороиддин бир зымынын бирин коллекторго, экинчисин 1к каршылыкка сүрөт жана видеодо көрсөтүлгөндөй жана эмитентке зым туташтырыңыз, андан кийин батарейканын +ve венолорун тороид & -ve экөөнүн бириктирилген зымдарына эмитентке туташкан зымга туташтырыңыз.

5 -кадам: Акыркы кадам

Image
Image

Ушундан кийин, муну компьютерде өчүргүч менен кошо күйгүзүп же өчүрүп, эски AA батарейкаңызды джоуль ууру схемасы менен жасалган чакан шамыңызда кайра колдонуңуз.

Эгерде схема менен көйгөй бар болсо, анда жакшыраак түшүнүү үчүн vudeoго кайрылыңыз.

Өзүңүздүн джоуль ууруңуздан ырахат алыңыз жана эски АА батареяларыңызды кайра колдонуңуз.

Сунушталууда: